張 柯,呂中偉,牛佳佳,尚泓泉,吳文瑩,婁玉穗,樊紅杰,王 鵬
(河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所,鄭州 450002)
葡萄營(yíng)養(yǎng)豐富、汁多味美,深受消費(fèi)者喜愛(ài)。近年來(lái),隨著土地政策的調(diào)整,葡萄由于收益高、見(jiàn)效快的特點(diǎn),逐漸成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),果農(nóng)、種植大戶(hù)和農(nóng)業(yè)公司的葡萄種植積極性逐漸提高,葡萄栽培面積逐年增加[1]。為了滿(mǎn)足消費(fèi)者多樣化的需求,葡萄栽培品種也越來(lái)越豐富多樣。葡萄果實(shí)屬于漿果,果皮薄、汁液多、含糖量高,貯藏過(guò)程中易受病原菌侵染而腐爛,失去商品價(jià)值和食用價(jià)值[2-3]。隨著貯藏時(shí)間的延長(zhǎng),葡萄果實(shí)可滴定酸、可溶性固形物和維生素C 含量降低,營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)下降[4-6];同時(shí)果梗對(duì)果粒的束縛力減小,極易導(dǎo)致果粒脫落,給鮮食葡萄貯運(yùn)、延時(shí)銷(xiāo)售帶來(lái)困難,造成經(jīng)濟(jì)損失[7-8]。低溫保鮮可抑制葡萄采后生理代謝活動(dòng),維持果實(shí)原有的質(zhì)地、形態(tài)、色澤和品質(zhì),延長(zhǎng)貯藏期和貨架期[9-12]。不同葡萄品種的生理特性和貯藏特性各不相同[13-15]。陽(yáng)光玫瑰和新雅是河南省葡萄生產(chǎn)中主要推廣的品種。陽(yáng)光玫瑰原產(chǎn)于日本,為晚熟二倍體歐美雜種葡萄品種,穗大粒大,果肉鮮脆香甜,皮薄無(wú)澀可食用,鮮食品質(zhì)極佳,深受消費(fèi)者和種植者的青睞[16]。近年來(lái)陽(yáng)光玫瑰的熱度一直居高不下,其種植面積迅猛擴(kuò)張,市場(chǎng)占有量也在逐年增加[1]。新雅是以紅地球?yàn)橛H本的二倍體歐亞種晚熟葡萄品種,具有穗大粒大、果色鮮艷、果肉脆甜爽口、皮薄無(wú)澀可食、不易落粒等優(yōu)點(diǎn)。新雅樹(shù)勢(shì)中庸,果穗松散適度,是省力化栽培的理想品種。在勞動(dòng)力緊缺、人工費(fèi)用上漲的大形勢(shì)下,豐產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、省工的新雅適合大面積推廣[17-18]。紅地球原產(chǎn)于美國(guó)加州,商品名紅提,為二倍體歐亞種晚熟葡萄品種,具有豐產(chǎn)、大粒、脆甜、不易掉粒、色澤鮮艷、耐貯運(yùn)等優(yōu)點(diǎn)。自1986 年以來(lái),我國(guó)開(kāi)始大面積種植紅地球,該品種已成為我國(guó)第二大鮮食葡萄主栽品種,栽培面積約占鮮食葡萄的1/4[19]。陽(yáng)光玫瑰、新雅和紅地球葡萄鮮食品質(zhì)優(yōu)良、不易脫粒。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)紅地球葡萄貯藏保鮮方面已進(jìn)行較為深入的研究,而陽(yáng)光玫瑰和新雅葡萄貯藏保鮮方面鮮有研究報(bào)道。本研究選取陽(yáng)光玫瑰、新雅和紅地球?yàn)樵嚥?,研?個(gè)品種在低溫貯藏期間的果實(shí)品質(zhì)變化,探討不同葡萄品種的貯藏特性,以期為商業(yè)化貯藏保鮮提供必要的理論依據(jù)和實(shí)踐指導(dǎo)。
供試葡萄品種為陽(yáng)光玫瑰、新雅和紅地球,2018 年采摘于河南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究開(kāi)發(fā)基地葡萄示范園(北緯35.01°,東經(jīng)113.71°)。于葡萄果實(shí)成熟期采摘試驗(yàn)所需果實(shí),要求果形端正、大小均勻、果面清潔、無(wú)損傷。將修整后無(wú)病蟲(chóng)、無(wú)損傷的果實(shí)裝箱入庫(kù)。試驗(yàn)所用0.03 mm PE 膜(聚乙烯保鮮膜,50 cm×63 cm)、CT2葡萄保鮮劑(主要成分為Na2S2O3,每袋內(nèi)裝2 片,每片為0.55 g)均由國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品保鮮工程技術(shù)研究中心(天津)提供。
1.2.1 處理方法
紙箱內(nèi)襯聚乙烯薄膜保鮮袋,并鋪上一層廚房紙。每箱裝葡萄5 kg 左右,單層放置,冷庫(kù)中-1 ℃敞口預(yù)冷12 h,蓋上一層廚房紙后將保鮮袋扎口,(-1±0.5) ℃條件下貯藏。每個(gè)處理36 箱,用于各指標(biāo)的測(cè)定。
1.2.2 測(cè)定指標(biāo)與方法
入庫(kù)前測(cè)定葡萄果實(shí)硬度及可溶性固形物、可滴定酸、維生素C 含量。入庫(kù)后每1 個(gè)月取樣調(diào)查1 次,每個(gè)處理隨機(jī)抽取6 箱,用稱(chēng)重法測(cè)定好果率、腐爛率和脫粒率;隨機(jī)取60 粒果粒,測(cè)定果肉硬度,果肉硬度采用硬度計(jì)(GY-2)測(cè)定。將果粒勻漿并離心,取上清液測(cè)定可溶性固形物、維生素C 和可滴定酸含量。可溶性固形物含量采用TD-45 數(shù)顯糖度計(jì)測(cè)定;可滴定酸含量采用酸堿滴定法測(cè)定[20],用0.1 mol/L NaOH 溶液滴定,以酒石酸進(jìn)行折算。用2,6 二氯靛酚滴定法測(cè)定維生素C含量,用草酸處理樣品溶液,加入染料和二甲苯,用紫外分光光度計(jì)(UV-1800 型)在500 nm 波長(zhǎng)下測(cè)各測(cè)試溶液的吸光度,建立相應(yīng)的吸光度值回歸方程[21]。各指標(biāo)重復(fù)測(cè)定3 次,取平均值。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)用Excel 2003 軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和作圖,采用SPSS 16.0 軟件進(jìn)行差異顯著性分析。
如圖1 所示,各品種果實(shí)的可溶性固形物初始含量差異顯著,陽(yáng)光玫瑰最高,新雅次之,紅地球最低,分別為22.23%、19.02%和17.70%。貯藏過(guò)程中,由于葡萄果實(shí)的呼吸代謝作用,可溶性固形物含量隨著貯藏期的延長(zhǎng)呈下降趨勢(shì)。各品種的可溶性固形物含量變化規(guī)律相似,在貯藏前期下降幅度較平緩,貯藏至90 d 時(shí)顯著下降,貯藏至120 d時(shí)陽(yáng)光玫瑰和紅地球的降幅較小,新雅的降幅較大。貯藏30~90 d 時(shí)陽(yáng)光玫瑰、新雅和紅地球果實(shí)的可溶性固形物含量差異始終達(dá)顯著水平。
圖1 葡萄貯藏期間可溶性固形物含量的變化
如圖2 所示,紅地球的可滴定酸初始含量顯著高于陽(yáng)光玫瑰和新雅,新雅的可滴定酸含量略高于陽(yáng)光玫瑰。在貯藏過(guò)程中,陽(yáng)光玫瑰和新雅果實(shí)中可滴定酸含量下降趨勢(shì)較平緩;紅地球果實(shí)的可滴定酸含量在貯藏前期迅速下降,貯藏后期下降幅度減緩,但始終高于新雅和陽(yáng)光玫瑰。貯藏前期,紅地球果實(shí)的可滴定酸含量與陽(yáng)光玫瑰、新雅的差異達(dá)顯著水平;貯藏至60 d 后,紅地球、新雅和陽(yáng)光玫瑰果實(shí)的可滴定酸含量差異均不顯著。
圖2 葡萄貯藏期間可滴定酸含量的變化
如圖3 所示,紅地球維生素C 初始含量最高,新雅次之,二者均顯著高于陽(yáng)光玫瑰。在貯藏過(guò)程中,各葡萄品種的果實(shí)維生素C 含量呈明顯的下降態(tài)勢(shì)。整個(gè)貯藏期間,紅地球果實(shí)的維生素C 含量始終最高,新雅次之,陽(yáng)光玫瑰最低,新雅果實(shí)維生素C 含量降幅最大。貯藏30~60 d 時(shí),新雅和紅地球果實(shí)維生素C 含量均顯著高于陽(yáng)光玫瑰;貯藏至90 d 時(shí),新雅和陽(yáng)光玫瑰果實(shí)維生素C 含量差異不顯著;貯藏至120 d 時(shí),新雅和紅地球果實(shí)維生素C 含量差異顯著,新雅和陽(yáng)光玫瑰差異不顯著。
圖3 葡萄貯藏期間維生素C 含量的變化
如圖4 所示,各葡萄品種的果實(shí)初始硬度差異顯著,紅地球果實(shí)質(zhì)地最硬,新雅次之,陽(yáng)光玫瑰果實(shí)硬度最低。隨著貯藏期的延長(zhǎng),陽(yáng)光玫瑰、紅地球和新雅的果實(shí)硬度逐漸下降。在貯藏初期,陽(yáng)光玫瑰、紅地球和新雅的果實(shí)硬度下降幅度較大;貯藏中期,各品種果實(shí)硬度下降幅度有所減緩;貯藏后期,果實(shí)硬度下降幅度較大。紅地球的果實(shí)硬度保持最好,其次為陽(yáng)光玫瑰。整個(gè)貯藏期間,紅地球的果實(shí)硬度始終顯著高于新雅和陽(yáng)光玫瑰。新雅的果實(shí)硬度在貯藏前期和中期都保持較好,后期果實(shí)硬度降幅大。貯藏至90 d 時(shí),新雅果實(shí)硬度仍高于陽(yáng)光玫瑰,貯藏至120 d 時(shí),新雅果實(shí)硬度低于陽(yáng)光玫瑰,但差異均不顯著。
圖4 葡萄貯藏期間果實(shí)硬度的變化
如圖5 所示,隨著貯藏期的延長(zhǎng),葡萄果實(shí)腐爛率呈上升趨勢(shì)。貯藏至30 d 時(shí),陽(yáng)光玫瑰、紅地球和新雅均未腐爛。貯藏至60 d 時(shí),3 個(gè)品種果實(shí)輕微腐爛,陽(yáng)光玫瑰最輕微,紅地球次之,新雅的腐爛率最高,各品種果實(shí)腐爛率差異顯著,分別為1.33%、2.56%和4.29%,均低于10%。貯藏至90 d時(shí),各品種的腐爛率快速上升,差異顯著,陽(yáng)光玫瑰和紅地球的果實(shí)腐爛率仍低于10%,新雅果實(shí)的腐爛率則高達(dá)16.14%。貯藏至120 d 時(shí),各品種的腐爛率均未超30%,陽(yáng)光玫瑰和紅地球果實(shí)腐爛率較低,分別為15.58%、16.84%,二者差異不顯著;新雅的果實(shí)腐爛率則高達(dá)29.68%,與陽(yáng)光玫瑰和紅地球差異均顯著。整個(gè)貯藏期,新雅果實(shí)腐爛率最高,紅地球次之,陽(yáng)光玫瑰最低,可能是葡萄果皮厚度或果實(shí)硬度的差異造成的。
圖5 葡萄貯藏期間腐爛率的變化
如圖6 所示,陽(yáng)光玫瑰、紅地球和新雅的葡萄脫粒率較小,隨著貯藏期的延長(zhǎng)呈增加趨勢(shì)。貯藏至30 d 時(shí),陽(yáng)光玫瑰、紅地球和新雅均未脫粒。貯藏至60 d 時(shí),陽(yáng)光玫瑰仍未脫粒,紅地球和新雅脫粒率分別為1.62%和2.23%,脫粒率均低于3%。貯藏至90 d 時(shí),各品種的脫粒率快速增加,紅地球脫粒率最低,陽(yáng)光玫瑰次之,分別為4.72%和4.97%,差異不顯著;新雅脫粒率最高,達(dá)6.63%,與紅地球和陽(yáng)光玫瑰的差異均顯著。貯藏至120 d 時(shí),陽(yáng)光玫瑰脫粒率高于紅地球,但差異不顯著;新雅脫粒率則高達(dá)18.22%,與陽(yáng)光玫瑰和紅地球的差異均顯著。整個(gè)貯藏期,新雅的脫粒率最高,陽(yáng)光玫瑰次之,紅地球最低。新雅和紅地球的脫粒類(lèi)型為干落,陽(yáng)光玫瑰為濕落。
圖6 葡萄貯藏期間脫粒率的變化
如圖7 所示,陽(yáng)光玫瑰、紅地球和新雅的好果率隨著貯藏期的延長(zhǎng)呈下降趨勢(shì)。貯藏至30 d 時(shí),陽(yáng)光玫瑰、紅地球和新雅的好果率均為100%。貯藏至60 d 時(shí),陽(yáng)光玫瑰、紅地球和新雅的好果率下降幅度不大,好果率均高于90%,3 個(gè)品種間差異均顯著。貯藏至90 d 時(shí),各品種的好果率下降迅速,陽(yáng)光玫瑰的好果率最高,紅地球次之,分別為87.80%和85.30%;新雅的好果率最低,為77.23%,3 個(gè)品種間差異均顯著。貯藏至120 d 時(shí),陽(yáng)光玫瑰和紅地球的好果率分別為75.34%和75.25%,差異不顯著;新雅的好果率最低,為52.10%,與陽(yáng)光玫瑰和紅地球的差異均顯著。
圖7 葡萄貯藏期間好果率的變化
在本研究中,陽(yáng)光玫瑰、新雅和紅地球的果實(shí)硬度及可溶性固形物、可滴定酸和維生素C 含量差異顯著,在低溫貯藏期間,3 個(gè)品種的好果率、果實(shí)硬度、可溶性固形物、可滴定酸和維生素C 含量均逐漸下降,腐爛率和脫粒率均逐漸上升[9-15],且不同品種的腐爛率、脫粒率、果實(shí)硬度、可溶性固形物和維生素C 含量變化差異較大[5,13,15,22-23]。陽(yáng)光玫瑰果實(shí)可溶性固形物含量最高,果實(shí)硬度和可滴定酸、維生素C 含量均最低;紅地球果實(shí)硬度、可滴定酸含量和維生素C 含量均最高,可溶性固形物含量最低;新雅果實(shí)可滴定酸含量、果實(shí)硬度、可溶性固形物含量和維生素C 含量均居中。在貯藏期間,陽(yáng)光玫瑰的果實(shí)硬度和可滴定酸含量降幅最?。恍卵诺暮霉?、果實(shí)硬度、可溶性固形物和維生素C含量降幅最大。貯藏期間陽(yáng)光玫瑰果實(shí)可溶性固形物含量下降幅度和紅地球相似,較新雅平緩。新雅果實(shí)可溶性固形物含量高于紅地球,但是在貯藏后期下降幅度要大于紅地球。陽(yáng)光玫瑰的果實(shí)硬度低于紅地球和新雅,但是其下降幅度較后二者平緩。低溫貯藏至30 d,3 個(gè)品種的好果率均為100%。貯藏至120 d,新雅果實(shí)的腐爛率、脫粒率迅速增加,好果率僅為52.10%,陽(yáng)光玫瑰和紅地球的好果率仍高于75%。
綜上,陽(yáng)光玫瑰、新雅和紅地球3 個(gè)品種均有較好的貯藏性。陽(yáng)光玫瑰和紅地球均耐貯藏,且貯藏性較相似,中長(zhǎng)期貯藏仍保有一定的商品性。新雅不適合長(zhǎng)期貯藏,貯藏后期好果率下降幅度大。